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耐磨襯板如今已經廣泛應用與工程機械、礦山機械、煤礦機械、環保機械、冶金機械等產品零部件。挖掘機、裝載機、推土機鏟斗板、刃板、側刃板、刀片。破碎機襯板、葉片。那么耐磨襯板在使用中有什么需要注意的呢。下面鑫州為大家具體介紹下吧!耐磨襯板焊后的硬化性較大,鋼板表面容易產生裂紋。 若采用同類型的耐磨焊條(7)焊接,必須進行350℃以上的預熱和焊后750℃左右的緩冷處理。為改善耐蝕性能及焊接性而適當增加適量性元素Ti、Nb、Mo等,焊接性較普通鋼板好一些。采用同類型的焊條(G30G307)焊接時,應進行200℃以上的預熱和焊后800℃左右的回火處理。 耐磨襯板具有良好耐腐蝕性和抗氧化性,廣泛應用于化工、化肥、石油、機械制造。鋼板焊接時,受到重復加熱析出碳化物,降低耐腐蝕性和力學性能。耐磨襯板具有一定的耐蝕、耐熱和耐磨性能。通常用于電站、化工、石油等設備材料。 含0%C、5%Cr的雙金屬耐磨板問世以后,1913年美國納入標準。目前,各國納入標準的大部分雙金屬耐磨板均是在美標的基礎上通過適當Mn、Si、Cr、Mo和Al元素含量發展起來的。對于它的熱處理方法主要有:馬氏體淬火、回火雙金屬耐磨板馬氏體淬火工藝為:把鋼板加熱到830~880℃保溫0.5~1h后,在油中進行淬火。
利用金相、透射電子顯微鏡研究了不同回火溫度對復合耐磨板的顯微組織與力學性能的影響,研究了氫在耐磨板中的擴散行為,用電子探針分析了熱變形復合耐磨板微觀組織中的碳濃度分布,同時結合慢應變速率拉伸實驗研究了復合耐磨板的氫脆性。 復合耐磨板回火后組織變化明顯,碳含量較高和晶粒顯著細化作用使抗拉強度從1300MPa級到了1500MPa級,形變誘導鐵索體晶粒中的碳含量明顯過飽和。當擴散反應達到平衡態時,原子位移平均平方代換與反應時間成線性關系,隨著焊后冷速的降低,冷卻過程中逸出的氫增多。 通過試樣充氫后放置試驗,發現擴散氫量不受焊道數量的影響,在100~200℃保溫時,復合耐磨板中逸出氫的總量變化不大,但逸出時間隨溫度的升高而明顯縮短。在形變誘導鐵素體相變過程中,碳沒有發生明顯的從鐵素體向奧氏體擴散,當溫度低于580℃熱壓退火處理時,擴散層厚度隨Si含量的增加先急劇減小然后增大,其氫脆性也明顯增加。 從熱力學的角度分析,在高于奧氏體-鐵素體平衡轉變溫度Ae3變形,在復合耐磨板基體晶界上嚴重偏析,生成Al-Cu相中脆的相(Al2Cu)。原子在x與y矢量方向擴散速度相近,且遠大于z方向擴散速率,變形存儲能的作用終降低了體系相變后的自由能,當溫度高于580℃時,擴散層的厚度隨Si含量的增加而增加。
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坡口角度很小的埋弧焊稱為窄間隙埋弧焊。窄間隙埋弧焊的坡口面角一般為1-4,在復合耐磨板進行窄間隙埋弧焊的過程中,坡口面角隨著焊縫收縮也相應地縮小到接近零度,使坡口變成具有一定寬度的間隙,此間隙寬度略大于導電嘴的寬度。 窄間隙埋弧焊一般焊接復合耐磨板,厚度為350mm,間隙尺寸為18-25mm。復合耐磨板窄間隙埋弧焊具有下列優點:坡口窄小,熔敷金屬量小,節省焊絲、焊劑、電能和工時。焊頭自動跟蹤焊縫,與一般埋弧自動焊相比,可避免人工調節焊頭偏差引起的焊接缺陷,所以窄間隙埋弧焊性能可靠能確保焊接質量。 窄間隙埋弧焊采用脫渣性好的細顆粒焊劑,自動回收焊劑,焊工避免了清渣和篩選焊劑的工序。窄間隙埋弧焊采用線能量較小的焊接規范,改善了焊接接頭的力學性能。由于復合耐磨板的坡口窄小,使焊接應力小和焊接接頭綜合力學性能良好,了焊接接頭的抗裂性能。 焊縫中的熱裂紋由于雙金屬耐磨板的含碳量及合金元素含量都較高,其結晶溫度區間較大、偏析較嚴重,因而具有較大的熱裂傾向。熱裂紋經常出現在條焊道弧坑和凹形角焊縫中。為防止熱裂紋,在選擇焊接材料時,應盡量選用含碳量低,含S、P雜質少的填充金屬【一般控制w(C)在0.15%以下,不超過0.25%,w(S)和w(P)均不超過0.03%-0.035%】,焊接時必須填滿弧坑和保證良好的焊縫成形。